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燒結(jié)余熱回收利用現(xiàn)狀與發(fā)展

2018-01-28 12:30:27張樹剛
天津冶金 2018年3期
關(guān)鍵詞:利用

張樹剛

(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)

0 引言

隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的增加,以化石燃料為主的能源消耗結(jié)構(gòu)給自然環(huán)境帶來了巨大的負擔,因此,必須將節(jié)能減排作為研究重點,從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。天鐵燒結(jié)設備的余熱回收項目勢在必行,本文對符合天鐵實際情況的余熱回收方式進行了探討。

1 燒結(jié)余熱回收利用現(xiàn)狀

1.1 燒結(jié)余熱概況

燒結(jié)工序的能耗在鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程中,僅次于煉鐵的能耗,占總能耗的1/10至2/10,并且其中一半的熱能消耗在了燒結(jié)煙氣和冷卻機的廢氣上,并沒有得到回收和利用,燒結(jié)余熱的回收與利用對象主要就是這一部分熱能。天鐵燒結(jié)余熱利用可以分為以下兩種形式:一種是動力利用,完成將熱能向機械能或電的轉(zhuǎn)化;另一種是熱利用,即將余熱利用在預熱、干燥、供熱、供暖等方面。在我國現(xiàn)階段的燒結(jié)余熱回收利用中,主要有余熱鍋爐回收生產(chǎn)蒸汽、發(fā)電、熱風燒結(jié)、保溫、預熱物料等方式。天鐵燒結(jié)在這一方面僅有余熱鍋爐的經(jīng)驗,在余熱回收再利用方面還有很大的發(fā)展空間。

1.2 燒結(jié)余熱特點

1.2.1 熱源品質(zhì)較低

只有頭部和尾部為高溫段的燒結(jié)機在生產(chǎn)時,其溫度低于320℃的廢氣風箱約占總數(shù)的2/3,低溫廢氣數(shù)量龐大;而在通過燒結(jié)礦冷卻方式進行冷卻之后,從冷卻機排出的廢氣溫度越來越低,煙氣溫度甚至有了300℃的溫差,從450℃降低到150℃。經(jīng)過測量結(jié)果表明,溫度在300~450℃的高溫廢氣僅為廢氣總量的3/10~4/10。而300℃以下的低溫廢氣在廢氣總量中所占的比例甚至達到了60%。從整體上來說,燒結(jié)余熱屬中低品質(zhì)熱源,并且低品質(zhì)占有較大的比例。

1.2.2 廢氣溫度波動較大

在燒結(jié)生產(chǎn)過程中,由于燒結(jié)礦在燒結(jié)機中的燒成情況存在一定差異性,導致燒結(jié)廢氣和燒結(jié)礦在冷卻過程中所產(chǎn)生廢氣的溫度也存在差異。燒結(jié)礦的欠燒廢氣溫度較高,而在過燒時冷卻過程中所產(chǎn)生的廢氣溫度較低一些。在燒結(jié)過程中,通過測量發(fā)現(xiàn)余熱回收段的廢氣溫度最高可達到520℃,廢氣的最低溫度為280℃。大范圍的溫度波動,給燒結(jié)余熱回收帶來了一定困難,這也是燒結(jié)余熱回收中迫切需要解決的問題。

1.2.3 熱源的連續(xù)性難以保證

熱源的連續(xù)性在整個余熱回收的過程中占有重要比重,是余熱回收的必備條件。燒結(jié)礦的熱源產(chǎn)生條件是基于其所攜帶的物理顯熱,因此,只有保證燒結(jié)礦在通過煙氣回收段中具有一定的連續(xù)性,才能保證燒結(jié)余熱的熱源提供是源源不斷的。一旦煙氣回收段中的燒結(jié)礦在不斷循環(huán)中出現(xiàn)了停頓或者是中斷現(xiàn)象,那么整個余熱回收系統(tǒng)也會隨之受到影響。由于各種原因,燒結(jié)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)短時間停機的現(xiàn)象很難避免,經(jīng)常出現(xiàn)燒結(jié)礦,也就是熱源的中斷現(xiàn)象,因此熱源的連續(xù)性很難得到保證。

2 燒結(jié)余熱回收利用的發(fā)展狀況

2.1 國內(nèi)燒結(jié)余熱回收利用發(fā)展狀況

我國國內(nèi)許多燒結(jié)工廠在燒結(jié)冷卻廢氣余熱回收方面進行了大量工作實踐,并已取得了一定的成效。天鐵的余熱回收經(jīng)驗不多,僅曾在三號燒結(jié)機(已拆除重建)中投入使用過余熱鍋爐系統(tǒng)。因此,天鐵需要汲取其他鋼鐵企業(yè)余熱回收的成功經(jīng)驗,結(jié)合天鐵的實際情況,盡快發(fā)展自己的余熱回收系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能降耗和降本增效。

2.1.1 蒸汽

在燒結(jié)余熱的利用方面,寶鋼二期做出了重要的表率。該廠在設計、設備引進等方面,與日本相關(guān)企業(yè)進行合作。在生產(chǎn)過程中,共有兩套蒸汽的相關(guān)生產(chǎn)設備與裝置:一套用于回收冷卻機所產(chǎn)生的廢棄;另一套則用于回收主排氣余熱。兩套設備的同時投入對生產(chǎn)發(fā)展具有重要意義。寶鋼企業(yè)原本使用的1號燒結(jié)機與3號燒結(jié)機并沒有配備相應的裝置用于進行余熱回收,這種情況使寶鋼在生產(chǎn)經(jīng)營的較長一段時間內(nèi),排放了較多的粉塵以及廢氣,繼而導致周圍環(huán)境的污染以及在能源資源方面出現(xiàn)不必要的耗費。在“十一五”階段,寶鋼集團在實際的生產(chǎn)過程中將二燒余熱鍋爐的相關(guān)參數(shù)作為了實際工作中的參照標準,同時上述的燒結(jié)機也配備了相應的用于回收余熱的裝置設備,后期的生產(chǎn)過程中,廢棄與余熱均得到了較為充分的利用。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),利用燒結(jié)機相應裝置回收的余熱進行蒸汽生產(chǎn),其最終的獲利總值高達73.2萬t,產(chǎn)生了極為可觀的經(jīng)濟效益。

熱管技術(shù)是南京化工學院開發(fā)出的一種新型的余熱回收利用技術(shù)。其工作原理具體為:首先,通過氣化相變得過程實現(xiàn)熱量的傳遞,促使傳熱效率發(fā)生一定程度的提升,該過程具有投資回收快,技術(shù)可靠性強的優(yōu)勢。就實際生產(chǎn)過程來看,為了利用好帶冷余熱,武鋼一燒選擇與具有技術(shù)優(yōu)勢的南京化工學院熱管技術(shù)開發(fā)中心進行合作,將熱管蒸汽發(fā)生系統(tǒng)安置在了武鋼一燒4號帶冷機上,進行低壓蒸汽的生產(chǎn)工作。將該系統(tǒng)應用于生產(chǎn)實際中,運行情況安全可靠,并且實現(xiàn)了預期設計能力,產(chǎn)氣量為4~5 t/h,燒結(jié)礦的平均產(chǎn)氣量為50~60 kg/t,蒸汽壓力為0.4~0.5 MPa。利用熱管技術(shù)進行燒結(jié)余熱的回收并產(chǎn)生蒸汽的燒結(jié)余熱回收利用技術(shù),在馬鋼二燒、武鋼一燒、攀鋼燒結(jié)廠等企業(yè)的投運,進一步證明了該技術(shù)的可靠性。

2.1.2 發(fā)電

在我國的燒結(jié)工序中,余熱回收系統(tǒng)只在一小部分的燒結(jié)工序中進行設置,回收的余熱也沒有用于發(fā)電。隨著資源問題和環(huán)境問題的日益加劇,燒結(jié)余熱回收利用問題得到了日益廣泛的重視,并有針對性地進行了大量的實踐研究,已將飽和蒸汽發(fā)電機組進行了投運,但在燒結(jié)余熱回收利用進行發(fā)電的過程中,仍然存在著一些問題。

馬鋼第一煉鋼總廠于2004年進行了國內(nèi)第一套余熱發(fā)電系統(tǒng)的建設工作,并于2005年并網(wǎng)發(fā)電。在2006年,經(jīng)過統(tǒng)計,該系統(tǒng)累積發(fā)電6100.51萬kW·h,所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為2367萬元,減少的CO2和SO2的排放量為8 000 t和300 t,在環(huán)境保護和經(jīng)濟效益建設上,都取得了進步。該電站采用的是自然循環(huán)廢氣鍋爐,將熱風循環(huán)技術(shù)、閃蒸余熱發(fā)電技術(shù)以及汽輪機補汽技術(shù)進行了整合,使電站即使是在燒結(jié)機的參數(shù)數(shù)據(jù)經(jīng)常調(diào)整的情況下,也能夠長期保持穩(wěn)定運行的狀態(tài)。

2.1.3 熱風燒結(jié)

余熱的利用和節(jié)能的另一種表現(xiàn)形式就是熱風燒結(jié)。從工藝需要的角度來說,許多燒結(jié)廠將一部分燒結(jié)廢氣用于預熱混合料方面,并將廢氣作為助燃空氣供給到燒結(jié)點火器和保溫爐中。國內(nèi)學者為了對熱風燒結(jié)工藝進行研究,以梅山燒結(jié)料作為熱風燒結(jié)的實驗原料,以燒結(jié)礦的冷卻廢氣作為熱源,開展了分析研究。通過實驗可知,燒結(jié)礦在冷卻廢氣的過程中所產(chǎn)生的物理熱,可以用燃料燃燒熱進行替代,改變燒結(jié)料的原氧位,使其提高,并將熱風溫度保持在280~350℃,延長時間,從而大量形成粗使鐵酸鈣。這一工藝使燒結(jié)余熱得到了有效利用,并將燃料的使用量降低了1/10,極具實驗價值。

2.1.4 熱水

20世紀80年代,已經(jīng)出現(xiàn)將熱交換管直接安裝在降塵管內(nèi),以達到余熱回收的目的。降塵管在這種情況下在履行本身“降塵”的職能外,還具備了“余熱鍋爐”的作用。這一余熱回收的方法具有投資少、簡單易行、見效快等特點,特別適用于財力、物力較差的小型燒結(jié)廠。通過進行現(xiàn)場測算后得到的數(shù)據(jù)表明,這一余熱回收裝置的性能指標達到了預期設計的程度,水溫在這一裝置的作用下提高了70℃,熱水的生產(chǎn)量為6.34 t/h,每年可節(jié)約的標煤質(zhì)量達到6 299 t,年經(jīng)濟效益創(chuàng)收達到26萬元。天鐵燒結(jié)已拆除的三號燒結(jié)機就曾經(jīng)投入余熱鍋爐,效益可觀。

2.2 國外燒結(jié)余熱回收利用發(fā)展狀況

自20世紀六七十年代開始,國外的一些國家就已經(jīng)開展了對燒結(jié)余熱的回收與利用工作。

2.2.1 余熱預熱燒結(jié)點火助燃空氣

利用余熱預熱燒結(jié)點火助燃空氣,是德國某鋼鐵公司進行的燒結(jié)余熱回收利用研究。具體的做法是將三級循環(huán)冷卻器安置在3號燒結(jié)機的卸礦處,以及冷卻機的排氣罩上,再將電除塵與冷卻機的出口相連。除塵器的參數(shù)設置為:氣流量285 000 m3/h,平均溫度200℃,粉塵濃度<30 mg/m3。風管將冷卻機產(chǎn)生的廢氣導入到3個燒結(jié)機點火器中,用作助燃空氣。通過這一過程,每臺燒結(jié)機的每噸燒結(jié)礦都節(jié)約了30 MJ的熱量。在4號燒結(jié)機連接點火器的同時,連接脫硫裝置,則每噸燒結(jié)礦的熱量消耗又降低了20 MJ,該系統(tǒng)每噸燒結(jié)礦的回收的總熱量為40 GJ,占3號燒結(jié)機輸入的總熱量的6%。

2.2.2 蒸汽

20世紀70年代末期,日本的住友金屬工業(yè)公司將完全循環(huán)的雙通道方式作為燒結(jié)機冷卻器回收裝置的設計形式。燒結(jié)礦層受到循環(huán)風機和風管的二次循環(huán),循環(huán)氣的溫度因此被提高至370℃,利用廢熱鍋爐回收蒸汽。在利用余熱進行蒸汽生產(chǎn)的企業(yè)中,日本的小倉廠的余熱回收量最高,燒結(jié)礦每噸的蒸汽回收量達到了104.3 kg,壓力為0.883~1.275 MPa,溫度為273℃。燒結(jié)機廢氣余熱回收情況最好的是新日鐵公司的大分二號機,燒結(jié)礦每噸的蒸汽回收量為32.8 kg,壓力為0.98 MPa,溫度為213℃。

2.2.3 發(fā)電

日本對節(jié)能方面十分重視,其燒結(jié)廠的余熱回收利用在國際上處于領(lǐng)先水平。20世紀80年代中期,余熱回收與利用就已經(jīng)在日本的各個燒結(jié)廠中得到了廣泛普及。原日本鋼管公司的扇島廠和福山廠就是最早將冷卻機廢氣產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電的系統(tǒng),這也是世界上首個將余熱回收系統(tǒng)投運到發(fā)電工作中的案例。該系統(tǒng)的工作原理是將100℃的循環(huán)空氣鼓入環(huán)型燒結(jié)礦冷卻器的高溫部分,在通過冷卻器后,這部分循環(huán)空氣的溫度將會達到350℃,之后將這些空氣送入到特制的鍋爐中,進行蒸汽的生產(chǎn),蒸汽產(chǎn)量大約為14 kg/cm2,全部用于發(fā)電。

3 結(jié)束語

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是天鐵集團的支柱性產(chǎn)業(yè),同時又是極具污染性的產(chǎn)業(yè),燒結(jié)余熱的回收利用將成為天鐵節(jié)能減排的重要方式,其在環(huán)境保護、資源節(jié)約方面都具有重要意義,在天鐵降本增效的工作中發(fā)揮重要作用。

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